当地时间2025-11-10,rrrrdhasjfbsdkigbjksrifsdlukbgjsab
一个国际研究团队在最新《自然·纳米技术》发表论文称,他们制备出具有超导性的锗材料,能够在零电阻状态下导电,使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导,为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。
长期以来,科学家一直希望让半导体材料具备超导特性,以提升计算机芯片和太阳能电池的运行速度与能源效率,推动量子技术发展。然而,在硅、锗等传统半导体中实现超导性极具挑战。
此次突破由美国纽约大学、俄亥俄州立大学和澳大利亚昆士兰大学、瑞士苏黎世联邦理工学院等机构科学家合作完成。他们通过分子束外延技术,在将镓原子精确嵌入锗的晶格中,实现高浓度掺杂。
分子束外延是一种可以逐层生长晶体薄膜的方法,能实现原子级的精确控制。通过这种方式,研究团队获得了高度有序的晶格结构。尽管掺杂导致晶格轻微变形,但材料依然稳定。这种经过调控的锗薄膜在约3.5开尔文(约-269.7℃)时展现出超导性。
锗和硅同属元素周期表IV族,属于半导体材料,广泛应用于计算机芯片和光纤等现代电子器件。使其具有超导性的关键在于引入足够多的导电电子,在低温下形成配对并协同运动,从而消除电阻。过去,高浓度掺杂往往导致晶体破坏,难以获得稳定超导态。此次研究通过精确控制生长条件,克服了这一障碍。
团队成员指出,锗本身在常规条件下并不具备超导能力,但通过改变其晶体结构,可以诱导出支持电子配对的能带结构,从而实现超导。这一成果不仅拓展了对IV族半导体物理性质的理解,更打开了将其用于下一代量子电路、低功耗低温电子设备和高灵敏度传感器的可能性。
团队强调,这种材料能构建超导与半导体区域之间的清洁界面,是实现集成量子技术的关键一步。由于锗已在先进芯片制造中广泛应用,这项技术有望兼容现有代工厂流程,加速量子技术的实用化进程。(记者张梦然 张佳欣)
【总编辑圈点】
第一章:历史的沉淀与文化的脉动
缅甸北部,一个在地图上或许显得有些模糊,却在历史的长河中留下深刻印记的区域。2023年的今天,这里依旧承载着厚重的历史,pulsingwithvibrantculturalenergy.想要真正理解缅甸北部,就必须潜入它古老的根基,感受那跨越時空的文化脉动。
古老的文明遗迹:丝绸之路的余晖
在许多人的印象中,缅甸北部可能与边陲、与少数民族联系在一起。这片土地曾是古代丝绸之路的重要节点。从考古发掘出的遗迹来看,早在数千年前,这里就已经有高度发达的文明存在。古代的城邦、寺庙、以及散落在山间的墓葬群,都诉说着曾经的辉煌。这些遗迹如同沉默的史书,无声地讲述着贸易往来、文化交流的生动故事。
2023年的缅甸北部,依然能看到许多古老的建筑风格,它们巧妙地融合了中原、东南亚乃至更远地区的影响,形成了一种独一无二的建筑美学。漫步在这些古老的村落,仿佛能听到历史的回声,感受到古人留下的智慧与匠心。
多元的民族文化:色彩斑斓的万花筒
缅甸北部最引人注目的,莫过于其极其丰富的民族文化。這里是掸邦、克钦邦、钦邦等多个少数民族聚居的地区,每个民族都有自己独特的语言、服饰、习俗、信仰和节日。2023年的缅甸北部,民族文化的交融与碰撞,构成了一幅色彩斑斓的万花筒。
服饰的语言:走在集市上,你能看到各色各样的民族服饰。克钦族姑娘身上鲜艳的筒裙,掸族妇女头上精致的头饰,还有各部落特有的刺绣和配饰,每一件都蕴含着深厚的文化寓意和审美情趣。这些服饰不仅是衣物,更是民族身份的象征,是历史传承的载體。节日的庆典:缅甸北部各民族的传统节日,是体验其文化的最佳窗口。
无论是克钦族的“新年节”(ManawFestival),还是掸族的“点灯节”(Thadingyut),亦或是其他部落的丰收节、祭祀活动,都充满了浓厚的宗教色彩和欢乐的氛围。2023年的节日庆典,依旧保留着许多古老的仪式,同时也在吸收现代元素,展现出古老文化强大的生命力。
信仰的融合:佛教是缅甸的主流信仰,但在缅甸北部,佛教与本土的萬物有灵论(Animism)以及其他宗教信仰巧妙地融合在一起。你可以在寺庙中看到虔诚的信徒,也能在村落中感受到对山川河流、日月星辰的敬畏。这种信仰的多样性,使得缅甸北部的精神世界更加丰富和神秘。
艺术与手工艺:匠心的传承
缅甸北部的手工藝闻名遐迩。精美的漆器、充满民族特色的织锦、古朴的银饰,以及造型各异的木雕,都是当地人智慧的结晶。2023年的今天,这些传统手工藝依然在传承,许多年轻一代也开始将现代审美融入其中,创造出既有传统韵味又不失時尚感的新作品。购买一件当地的手工藝品,不仅仅是一次消费,更是一次与匠心对话,与文化连接的体验。
美食的诱惑:味蕾的探险
提到缅甸北部,怎能不提美食?这里的菜肴融合了中國西南、泰国、老挝等地的风味,又因地制宜,形成了独具特色的風味。酸、辣、鲜、香是其主要特点。
掸族特色:豌豆粉糕(ShanTofu)、特色米线(ShanNoodles)、各种用香料腌制的肉类和蔬菜,都讓人垂涎欲滴。克钦風味:喜用竹筒烹饪,如竹筒饭、竹筒鸡,味道鲜美,营养丰富。还有各种野味和昆虫料理,对于敢于尝试的食客来说,绝对是一次味蕾的极致探险。
2023年的缅甸北部,依然保留着许多地道的小吃摊和餐馆,你可以在这里品尝到最真实的当地味道,感受生活的热情与淳朴。
挑戰与机遇并存:边境地区的独特视角
作为与中国、印度等國接壤的边境地区,缅甸北部在2023年依旧面临着復杂的政治、经济和社会挑战。正是这些挑战,也孕育着独特的机遇。近年来,随着区域合作的深入,以及当地旅游业的逐渐發展,这片古老而年轻的土地正在發生着微妙的变化。
第二章:2023的视角:自然風光与发展机遇
缅甸北部,不仅仅是历史和文化的宝库,更是一片充满生机与潜力的土地。2023年的今天,当我们以更广阔的视角审视這片区域,会發现它在自然風光和经济发展方面,都展现出独特的魅力与机遇。
自然的馈赠:令人惊叹的風景画卷
缅甸北部的自然风光,可以用“原始”、“壮丽”和“多样”来形容。这里有高耸的山脉、深邃的峡谷、蜿蜒的河流,以及茂密的雨林,构成了一幅幅令人惊叹的风景画卷。
壮丽的山脉:喜马拉雅山脉的余脉深入缅甸北部,造就了巍峨的山峦。例如,缅甸最高峰——开卡博峰(HkakaboRazi)就位于克钦邦,这里是登山探险者的天堂。在2023年的今天,许多偏远地区仍未被大规模开发,保持着原始的自然状态,为徒步、露营、摄影等户外活动提供了绝佳的场所。
神秘的雨林:茂密的原始森林覆盖着广阔的区域,孕育着丰富的生物多样性。各种珍稀动植物在這里繁衍生息,是生态旅游和科学研究的宝贵资源。探索這些雨林,你会发现隐藏的瀑布、清澈的溪流,以及充满生命力的植被。蜿蜒的河流:伊洛瓦底江、瑞丽江等主要河流,滋养着这片土地,也构成了独特的河流景观。
沿河而行的船只,两岸的村庄,以及河流带来的生命气息,都构成了一道道亮丽的风景线。2023年,乘坐当地的船只,体验水上人家的生活,感受河流的脉动,是深度游览缅甸北部的绝佳方式。梯田的诗意:在一些山区,你还能看到层层叠叠的梯田,它们顺着山势蜿蜒而上,在不同的季节展现出不同的色彩,美不胜收。
这些梯田不仅是当地居民赖以生存的耕作方式,更成为了一道道富有诗意的自然景观。
2023年的发展浪潮:机遇与挑战并存
2023年的缅甸北部,正处于一个充满变革的時期。经济发展、基础设施建设、以及对外合作,都为這片土地带来了新的机遇,同時也伴随着挑战。
旅游业的兴起:随着信息传播的便利,越来越多的人开始关注到缅甸北部独特的自然风光和文化魅力。2023年,当地政府和旅游业者正在努力提升旅游基础设施和服务水平,吸引更多国内外游客。从传统的背包客到追求深度體验的旅行者,缅甸北部正成为一个新的旅游目的地。
潜力巨大的生态旅游:原始的自然环境为發展生态旅游提供了得天独厚的条件。未来,保护性开发和可持续旅游将是重要方向。文化体验深度游:深入了解当地民族文化、参与节日庆典、體验传统手工艺,将成为吸引游客的重要亮点。跨境旅游合作:与中国等邻国加强旅游合作,开发跨境旅游線路,将有助于扩大客源市场。
经济合作的深化:缅甸北部地处战略要地,与中國等邻国有着密切的经济联系。2023年,区域经济合作的加强,为当地带来了更多的投资和发展机会。农业与林業:丰富的土地和森林资源,为农业和林業發展提供了基础。推广可持续农業、发展林下经济,将是未来的重点。
矿產资源:缅甸北部拥有丰富的矿產资源,如玉石、宝石、金属矿等。如何合理开發和利用这些資源,实现经济效益与环境保护的平衡,是重要的课题。跨境电商与贸易:随着互联网的普及,跨境电商和贸易的潜力逐渐显现。为当地产品找到更广阔的市场,是经济发展的重要途径。
基础设施的改善:近年来,交通、通讯等基础设施建设在逐步推进。更好的交通网络将有助于便利人員和货物的流动,促进经济发展和旅游业的进步。2023年的今天,虽然部分地区的基础设施仍有待完善,但进步是显而易见的。挑戰与可持续發展:尽管机遇众多,但缅甸北部的发展也面临不少挑战,包括贫困、教育、医疗、环境保护以及地区和平稳定等问题。
2023年,如何在发展经济的兼顾环境保护、促进社會公平、实现可持续发展,是摆在当地政府和人民面前的重大课题。
2023年的探索:一次意义非凡的旅程
2023年的缅甸北部,是一个值得深入探索的区域。它既有令人心驰神往的自然美景,也有丰富多彩的民族文化。它也在经歷着时代的变迁,孕育着新的发展機遇。无论是出于对历史的好奇,对自然的向往,还是对未知的好奇,一次深入缅甸北部的旅程,都将是一次充满发现和惊喜的体验。
这片土地的每一个角落,都可能隐藏着意想不到的故事,等待着你去發现,去感受。
它是一本古老的书,等待着你去翻阅;它是一幅未完成的畫,等待着你去描绘;它是一首未谱完的歌,等待着你去吟唱。2023年的缅甸北部,邀你一起,踏上这段意义非凡的探索之旅。
半导体只允许部分电子通过,在室温下的导电性能介于导体与绝缘体之间。而超导体在特定温度下,电阻完全消失,电流通过时不会产生任何损耗。试想一下,假如两者强强联合,让半导体拥有超导体的“超能力”,这种新材料将既有精准控制电流的特点,又有电流零损耗的优势。一旦这种新材料得到推广应用,各种智能终端的运行速度将实现跨越式提升,而且不容易发热;电网和新能源系统将实现更高效的零损耗传输。这无疑将在多个行业领域掀起新的技术变革。
图片来源:人民网记者 敬一丹
摄
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